Cuprins
Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, Capul meu Spânzurat1,2
1 DinTiticii Zilnic Produse chimice (Guangzhou) Co. Ltd. No.1 Jinxiu Rd, Guangzhou Economic & Districtul de dezvoltare tehnică, China.
2 Glowgenix Biotech Ltd. Cameră 1109, 11/F, Turnul Austin, 22-26 Austin ave, TSIM SHA TSUI, Kln, Hong Kong SAR, China.
1. Introducere
Aplicația topică de protecție solară este recunoscută drept una dintre cele mai eficiente strategii pentru Prevenirea deteriorării pielii induse de soare [1]. În ciuda progreselor semnificative ale eficacității și Apel cosmetic al protecției solare în ultimii ani, O provocare primară rămâne asigurarea omului siguranță prin prevenirea penetrării pielii [2-3]. Studiile clinice au arătat că protecția solară poate pătrunde pielea și intră în circulație sistemică [3-5], potențial ducând la efecte adverse, în special efecte estrogene [6-7]. Acest lucru subliniază nevoia urgentă de UV eficient și sigur amortizoare și tehnologii de formulare care reduc la minimum penetrarea pielii [1, 4]. În plus, Acolo este o cerere în creștere a pieței pentru protecție cu spectru larg împotriva luminii UV și a luminii albastre. În acest studiu, introducem o nouă tehnologie de formulare a protecției solare care integrează avansat Tehnici de încapsulare cu beneficii multifuncționale. Formularea folosește o apă în ulei sistem folosind ulei de silicon pentru a încapsula absorbtorii UV, completat de un ulei în apă Sistem care conține ingrediente active, cum ar fi astaxantina și rutina. Acești compuși activi sunt microencapsulate în particule care variază de la 200 la 500 NM folosind o soluție pe bază de apă care conține PPG-13-decil-tetradeceth-24 și poliquaternium-61. Cele două sisteme sunt combinat perfect pentru a forma o structură translucidă a uleiului în apă în ulei, conceput pentru a oferi și optimizați protecția cu lumină cu spectru larg, Protecția poluării, Corecția tonului pielii, și experiență senzorială. Caracteristicile protecției solare reprezentative formulate sunt analizat prin mai multe experimente.
2. Materiale și metode
2.1 Probele de experimentare
Cremă de protecție solară: O protecție solară a fost formulată de amortizoare UV microencapsulate folosind ulei de silicon pentru a forma un sistem cu apă în ulei. Protecția solară Astaxanthin: Pe lângă sistemul cu apă în ulei care conține amortizoare UV, un ulei-in-Sistem de apă care conține 1% Astaxantina emulsionată cu PPG-13-Deciltetradeceth-24 și Polyquaternium-61 a fost dezvoltat. Cele două sisteme sunt combinate perfect cu forma Protecția solară de ulei translucid în apă în ulei. Ingredientul de protecție solară conținut: APĂ, GLICERINĂ, Polydimetilsiloxan, Acid benzil benzimidazol sulfonic, Benzil benzimidazol tetrasulfonat disodium, P-fenilendiamina Bis(2-Naftilsulfonil), Etilhidroxiethylcel ULOSE, Etil glicerolEther-26, Hidroxid de sodiu, Polisiloxan-15, Panthenol, Polydimetilsiloxan PEG-10/15 Crosspolimer, Fenoxietanol, Polydimetilsiloxanealcohol, PEG10Polydimetilsiloxan,Whalewax PEG de bază/PPG-10/1 polidimetilsiloxan, Glicerină hexil etil, Astaxanthin, Butilen glicol, Dipropilen glicol, PPG-13-miristil Tetradecil Eter-24, Citrat de sodiu, Polyquaternium-61, Tocoferol (Vitamina E.), și tetrahidroxil-4-(Bis(Butilhidroxi)Hidrocinnamat) Ester.
Protecția solară Rutin: Similar cu protecția solară Astaxanthin, cu excepția ingredientului activ a fost 0.5% Rutin În loc de astaxantină.
Protecție solară din guaiazulină:Similar cu protecția solară Astaxanthin, cu excepția activului a fost 2% Guaiazulene în loc de Astaxanthin.
ASTAXANTIN și protecție solară Guaiazulene: Similar cu protecția solară Astaxanthin, cu excepția activului Ingredientele au fost un amestec de astaxantină și guaiazulen.
2.2 Caracterizarea protecției solare din Astaxanthin
Proprietățile fizice ale protecției solare din Astaxanthin au fost examinate folosind o polarizare microscop (PZ620TC-20MBI3, Amscope, STATELE UNITE ALE AMERICII). Distribuția mărimii particulelor aStaxantinului Protecția solară a fost determinată folosind particulele de difracție alaser sizeAnalyzer (Bettersize 3000 Plus, Bettersize, China). Analizatorul a fost setat pe modul automat cu o rată de reflecție a 1.52, Rata de absorbție a 0.1, și o rată de reflecție a 1.333, Utilizarea modelului optic MIE, Concentrați -vă poziţie, și unghiul de măsurare. Probele au fost dizolvate în apă, Sonicat pentru 5 min, rotit la 202 RPM, și măsurat în trei exemplare pentru a asigura reproductibilitatea.
2.3. Test de plasture uman
În urma metodei HRIPT prezentate în capitolul2 din China Specificații tehnice de siguranță pentru produse cosmetice (2015 Ediţie) [8], testul implicat 30 Voluntari (4 bărbat și 26 femeie), în vârstă 21 la 38 ani (Vârsta medie 27.3 ± 4.8 ani) care a îndeplinit criteriile de incluziune. Un eșantion de 0.020-0.025 G a fost aplicat pe o suprafață de 50 mm² pe antebraț (Un eșantion pe antebraț) pentru 24 h. După 24 de ore, Probele au fost eliminate, iar răspunsul pielii a fost evaluat la 0.5, 24, și 48 H post-tratament. Răspunsul pielii a fost înregistrat conform metodei specificate.
2.4. Test de valoare SPF in vitro
Măsurătorile SPF și PFA au fost efectuate în urma q/gdfx02-2023 cosmeticin vitro Protecția solară SPF Metode de măsurare a valorii SPF. Probele au fost aplicate uniform pe bandă de transpore 3m (3M, Transpore™, S.U.A.) la 2 mg/cm², păstrat în întuneric pentru 15-25 min, și măsurat folosind SPF-290AS Analizator SPF automatizat (Comp. Lumină solară, Inc., S.U.A.) de scanarea din 290 nm la 400 nm. Fiecare eșantion a fost măsurat în trei exemplare.
2.5 Test de valoare SPF și PFA in vivo
Testul a fost efectuat în urma metodelor de determinare a testului de protecție solară SPF și PFA așa cum este descris în capitolul 8 Specificații tehnice de siguranță din China pentru produse cosmetice (2015 Ediţie)[8].
2.5.1 Determinarea SPF
Pentru determinarea SPF, 10 Voluntari (4 bărbați și 6 femei), în vârstă 21 la 55 ani (medie vârstă 36.4 ± 11.9 ani), care a îndeplinit criteriile de incluziune, a participat la test. O referință probă cu SPF de 16,1 ± 2.4 Wasincluded. Înainte de testare,doza minimă de eritem(CU) valoarea subiecților’ piele la 290 –400 NM Radiația UV a fost determinată prin expunerea a cinci Puncte de pe spate către diferite doze de radiații UV. Cea mai mică doză care a provocat roșu pete 24 H post-radiația a fost considerată medie. În ziua testării, un eșantion de (2.00 ± 0.05)mg/cm² a fost aplicat pe cinci locuri pe spate. Au fost selectate dozele de iradiere în conformitate cu cerințele standard și au fost efectuate în patru condiții: 1) Normal piele.2)Piele acoperită cu o substanță de referință(Pregătit în conformitate cu standardul SPF ridicat). 3) Piele acoperită cu InnovativeSunscreen. 4) Pielea acoperită cu protecția solară generală. După 24 h, Med pentru cele patru condiții au fost înregistrate, iar SPF a fost calculat ca Med Valoarea pielii protejate împărțite la valoarea Med a pielii neprotejate.
2.5.2 Determinarea PFA
Pentru determinarea PFA, 10 Voluntari (6 bărbați și 4 femei), în vârstă 19 la 43 ani (medie vârstă 31.1 ± 7.6 ani), care a îndeplinit criteriile de incluziune, a participat la test. Testul ProceduriWeresimilartospftEsting. Un eșantion de referință cu SPF de 4.4 ± 0,6 a fost inclus. Înainte de test, întunecarea minimă persistentă a pigmentului (MPPD) valoarea subiecților’ piele la 320 –400 nm radiații UV au fost determinate și înregistrate la sfârșitul testului. PFA a fost calculată ca valoarea MPPD a pielii protejate divizate de valoarea MPD a pielii neprotejate.
2.5 Evaluarea penetrării pielii prin spectroscopie Raman in vivo
Testul de spectroscopie Raman a fost efectuat în conformitate cu GB/T 40219-2021 Specificații generale pentru spectrometrul Raman [9]. Zona de testare a antebrațului unui voluntar a fost curățată și aclimatizat la un mediu controlat la (22 ± 2) ° C și (50 ± 10)% umiditate pentru 30 min. Eșantionul a fost aplicat la o concentrare de 5 mg/cm² la a 1 × 1 Zona de piele CM² pentru 30 min, după care a fost spălat. La 0 și 6 H post-aplicație, Spectrele Raman au fost colectate din două puncte din zona de testare în paralel. Fiecare punct a fost măsurat de cinci ori folosind un Abordare de mapare punct-la-punct într-un sistem de coordonate X-Z, cu un 5 µm diferență de adâncime și a 20 × 120 µm Zona de scanare. Măsurătorile au fost efectuate folosind labram Odiseea (Horiba) spectrometru la o putere laser de 2.68 MW și un timp de integrare a 0.5 s. Spectrele Raman ale eșantionului au fost, de asemenea, măsurate pentru referință. Datele de spectroscopie Raman au fost analizate folosind LabSpec (Horiba) software, și analiza statistică a fost efectuat folosind originea 2017.
2.6 Test anti-poluare
Un în zadarTestul a fost efectuat pentru a evalua dacă protecția solară poate proteja pielea de poluare. Mâinile unui voluntar au fost reduse și aclimatizate într -un mediu controlat la (22 ± 2) ° C și (50 ± 10)% umiditate pentru 30 min. Un strat uniform de 0.05 G de protecție solară a fost aplicată în spatele mâinii stângi și a permis să formeze un film pentru 15 min, în timp ce partea din spate a dreapta Mâna a servit ca un control negativ. Ulterior, o cantitate egală de pulbere de carbon, filtrat printr-o sită de 200 de ochiuri(pentru a imita poluarea PM2.5), a fost periat pe spatele ambelor mâini și stânga, și bateți ușor partea din spate a mâinii pentru a simula frecarea din activitățile zilnice. După 10 min,Spatele ambelor mâini au fost apoi spălate cu apă curentă la 25 ° C pentru 10 s, Frecat ușor într -o mișcare circulară cu vârfurile degetelor de trei ori, uscat folosind prosoape de hârtie, și imaginat. Testul a fost repetat de trei ori pentru a asigura consecvența.
2.7 Test de lipire a pielii
Un în zadarTestul a fost efectuat pentru a evalua lipsa de protecție solară după aplicare la piele. Similar cu testul anti-poluare, Mâinile unui subiect au fost spălate și uscate, și auniformă strat de 0.05 G de protecție solară a fost aplicată pe spatele mâinii stângi și a fost permis să formeze un film pentru 15 min, în timp ce partea din spate a mâinii drepte a servit ca un control negativ. Ambele mâini erau atunci scufundat cu spatele orientat în jos într -un bazin de 2-5 mm bile de spumă pentru 5 s, încet îndepărtat, și ținut în aer pentru 10 s. Numărul de bile de spumă care aderă la spatele fiecăruia Mâna a fost apoi numărată. Testul a fost repetat de trei ori, cu spumpete proaspete folosite pentru fiecare repetiţie.
2.8 Analiza statistică
Analiza datelor a fost realizată folosind software -ul GraphPad Prism. Rezultatele au fost exprimate ca Media ± SD. Comparațiile dintre grupuri au fost efectuate folosind teste T cu două cozi și Testele de rang semnate Wilcoxon, cu p< 0.05 considerat o diferență semnificativă.
3. Rezultate
3.1 Caracterizarea protecției solare
3.1.1 Apare fizic de protecție solară
Strategia noastră de formulare a implicat integrarea unui sistem cu apă în ulei cu un ulei în apă sistem pentru a crea o structură translucidă cu ulei în apă în ulei. Prin încorporarea diverselor colorate ingrediente în faza de ulei în apă, Am dezvoltat cu succes o serie de geluri de protecție solară expunând un spectru de culori uniforme (Figura 1).Aceasta înseamnă că abordarea inovatoare nu îmbunătățește doar apelul estetic al protecției solare, dar asigură și uniformitatea culorii distribuție pe linia de produse.
Figura 1. Caracteristicile vizuale ale protecției solare. 1) - 4) Showcase de protecție solară infuzată cu Diverse extracte de plante solubile în apă colorate. Panou 5 prezintă o formulare de protecție solară care conține guaiazulen, un compus cunoscut pentru proprietățile sale de filtrare cu lumină albastră. Panou 6 combină guaiazulenul cu astaxantina, Demonstrarea potențialului pentru o largă îmbunătățită Protecția spectrului. Panou 7 Afișează o protecție solară formulată cu Astaxanthin, evidențierea ei Culoare distinctă și beneficii potențiale.
3.1.2 Analiza mărimii particulelor de protecție solară Astaxanthin
Protecția solară bazată pe astaxantină prezintă o nuanță translucidă de aur-portocaliu. Pe Examen microscopic, S -a observat că protecția solară conține uniform distribuite particule mici, așa cum este descris în figură 2. Această distribuție uniformă a particulelor este indicativă a unui formulare omogenă, ceea ce este esențial pentru aplicarea și eficacitatea consecventă protecția solară.
Analiza noastră despre distribuția mărimii particulelor a demonstrat o corelație semnificativă între rata de diferențiere (Dif%, D) și dimensiunea particulelor, După cum este detaliat în tabel 2. Rezultatele Analiza mărimii particulelor de protecție solară de aStaxanthină (Figura 3) a indicat o distribuție unimodală cu un vârf ascuțit, unde 57.77% a particulelor se încadrează în 0.200-0.500 µm interval, 10.70% în interiorul 0.500-1.000 µm interval, 6.40% în interiorul 0.100-0.200 µm interval, și particulele rămase sunt mai mari decât 1.00 µm. Diametrul mediu al volumului particulelor a fost calculat la 2.521µm, în timp ce diametrul mediu al suprafeței a fost 0.401 µm. Numărul mediu de particule diametrul era 0.242 µm. Suprafața a fost determinată să fie 5549 m²/kg, cu un rezidual inexplicabil (eroare) de 1.939%, și un procent de umbrire ușoară din 8.76%. Aceste constatări sugerează că protecția solară de Astaxanthin este uniform emulsionată și expune dispersibilitate excelentă în apă, Menținerea unei transmisii ridicate. Această dimensiune uniformă a particulelor Distribuția este crucială pentru asigurarea aplicării și eficacității consecvente a protecției solare.
Masă 2. Corelația dintre rata de diferențiere (Dif%, D) și dimensiunea particulelor.
D03 = 0.176 µm d06 = 0.197 µm d10 = 0.176 µm d16 = 0.244 µm d25 = 0.275 µm
D50 = 0.377 µm d75 = 1.013 µm d84 = 4.663 µm D90 = 9.778 µm D97 = 18.17 µm
Figura 3. Distribuția mărimii particulelor de protecție solară Astaxanthin. Stânga: dimensiunea particulelor distribuție. Corect: Procentul de mărime diferită a particulelor. Cum%: procent cumpulativ. Dif%: Distribuția diferențială a mărimii particulelor.
3.2 Protecția solară de Astaxanthin este laptele și neriritivitatea
Protecția solară care conține astaxantină a fost supusă unui test de patch-uri umane pentru a-și evalua siguranța și toleranță. Rezultatele au demonstrat că niciunul dintre voluntari nu a experimentat vreun advers Reacții la oricare dintre cele două probe de testare, sugerând că protecția solară este ușoară și non -iritant atunci când este aplicat pe pielea umană generală. Această constatare este crucială, deoarece indică potențialul Pentru ca aceste protecții solare să fie utilizate în siguranță în rutine zilnice de piele, fără a provoca iritații ale pielii sau disconfort.
3.3 Îmbunătățirea valorii SPF de către Astaxanthin
3.3.1 Îmbunătățirea in vitro a valorii SPF
Rezultatele măsurării mașinii sunt rezumate în tabel 4. SPF -ul referinței eșantionul a fost determinat să fie 16.75 ± 0.34. Valoarea SPF teoretică a eșantionului de referință a fost calculat pentru a fi între 13.7 și 18.50. Valorile SPF pentru protecția solară și protecția solară de Astaxanthin a fost măsurată la 104.72 ± 0.63 și 131.0 ± 0.3, respectiv. Acest lucru indică faptul că încorporarea aStaxantinei în formulă a îmbunătățit semnificativ UVB Eficacitatea protecției de 25.14% (p < 0.001).
3.3.2 Îmbunătățirea in vivo a valorii SPF fără a afecta valoarea PFA
The în zadar Rezultatele testelor clinice SPF și PFA sunt detaliate în tabel 5. SPF -ul S -a constatat că eșantionul de referință a fost 15.2 ± 0.3, în timp ce SPF valorizează pentru protecția solară și protecția solară de Astaxanthin a fost 43.2 ± 3 și 47.1 ± 4.8, respectiv, reprezentând a 9.03% (p = 0.048) Creșterea eficacității protecției solare. Aceste rezultate susțin în continuare îmbunătățirea Efectul aStaxanthinei asupra eficacității protecției solare. PFA al eșantionului de referință a fost măsurat la 4.4 ± 0.0. Valorile PFA pentru protecție solară și protecție solară și astaxantină au fost 16.2 ± 2.8 și 16.0 ± 0.3, respectiv. Acest indică faptul că astaxantina nu a avut impact asupra eficacității protecției UVA a formulei.
3.3.5 Rutina a prezentat o absorbție excelentă in vitro albastră
Figura 4. Absorbția luminii albastre a soluției de rutină. Rezultatele in vitro Testul de absorbție a luminii albastre este prezentat în figură 4. Constatările a dezvăluit că a 0.5% Soluția Rutin din eșantionul de referință a prezentat o valoare SPF a 15.2 ± 0.3. În contrast, Au fost determinate valorile SPF pentru protecția solară și protecția solară a fi 43.2 ± 3 și 47.1 ± 4.8, respectiv. Acest lucru indică o îmbunătățire semnificativă a soarelui Eficacitatea protecției 9.03% (p = 0.048) Când Astaxantina este încorporată în protecția solară formulare. Aceste rezultate susțin în continuare potențialul de aStaxantină pentru a mări soarele Capabilitățile de protecție ale protecției solare.
3.4 Protecția solară de Astaxantină a demonstrat o activitate de penetrare a pielii foarte scăzute
Analiza spectroscopiei Raman a identificat Caracteristici vârfuri Raman de protecție solară de Astaxanthin la 959 cm-1, 1092 cm-1, 1198 cm-1, 1263 cm-1, 1410 cm-1, 1448 cm-1, 1519 cm-1, I558 cm-1, 1612 cm-1, 2904 cm-1, 29614 cm-1 și 3076 cm-1(Figura 5A). Analiza aprofundată a imaginilor Raman a relevat harta distribuției conținutului la o piele diferită adâncimi (Figura 5b). După 6 ore de aplicare, protecția solară de astexantină a pătruns doar în suprafața stratului corneum și nu a ajuns la straturile de epidermă sau derm. Acest lucru indică că tehnologia de formulare a protecției solare petroliere previne în mod semnificativ semnificativ penetrarea protecției solare în piele.
Figura 5. Analiza spectroscopiei Raman a găsit o penetrare a pielii foarte scăzute pentru Astaxanthin protecție solară. A: Spectrograma Raman din Protecția solară Astaxanthin. B: Protecția solară Astaxanthin conţinut Harta de distribuție la diferite adâncimi ale pielii.
3.5 Protecția solară de Astaxanthin a oferit o bună eficacitate anti-poluare
Rezultatele experimentului anti-poluare (Figura 5) arată că partea din spate a mâinii stângi, Care a fost tratat cu protecție solară de Astaxanthin, a prezentat aproape niciun reziduu vizibil de pulbere de carbon negru. În contrast, partea din spate a mâinii drepte, care a servit ca control, a afișat o cantitate semnificativă de carbon negru reziduu. Acest lucru indică faptul că protecția solară a format efectiv un film de protecție pe piele, prevenirea poluanții de la intrarea în contact cu acesta.
3.6 Protecția solară Astaxanthin a oferit experiență senzorială fresivă și neternă
Rezultatele (Figura 5) Indicați că numai 2–4 bile de spumă au fost aderente în spatele mâinii stângi după Tratament cu protecție solară de astaxantină. Acest lucru demonstrează că protecția solară a oferit o răcoritoare și Experiență senzorială non-lipicioasă pe piele.
4. Discuţie
Acest studiu prezintă o nouă tehnologie de formulare a protecției solare care integrează o apă în ulei sistem folosind ulei de silicon pentru a încapsula absorbtorii UV și un sistem de ulei în apă care conține un Soluție pe bază de apă cu PPG-13-decil-tetradecet-24 și poliquaternium-61 pentru a încapsula Ingrediente active, cum ar fi astaxantina și rutina, rezultând un ulei în apă translucid în ulei sistem. Examinarea vizuală a indicat că adăugarea de ingrediente active colorate a transmis un gama de culori plăcute din punct de vedere estetic pentru protecția solară. Mai exact, Rutin a adăugat un verzui tentă, Astaxantina a produs o nuanță portocalie, iar combinația lor a dat o culoare albastră, care este atribuibil absorbției de lumină albastră a lui Rutin. Observația microscopică a relevat faptul că Protecția solară de Astaxanthin a prezentat o culoare translucidă auriu-portocaliu cu distribuit uniform particule, în primul rând variind de la 200 la 500 NM în mărime. Analiza SPF in vitro și in vivo in vivo a demonstrat că încorporarea aStaxantinei a îmbunătățit semnificativ valorile SPF. In vitro Testele de absorbție a luminii albastre au arătat că un 0.5% Soluția Rutin ar putea bloca 90% de lumină albastră de mai jos 430 NM și aproximativ 50% de mai jos 445 nm. Includerea rutinei în formulările de protecție solară poate extinde protecția la lumina albastră, abordarea unei cereri în creștere a pieței. În plus, în zadar Testarea a demonstrat eficacitatea protecției solare în prevenirea aderării particulelor la piele după clătirea cu apă de la robinet.
5. Concluzie
În concluzie, Această tehnologie inovatoare de formulare a protecției solare oferă o protecție cu spectru larg împotriva luminii UV și albastru, Incorporează filtre care nu penetrante, Oferă apărarea poluării aerului, Caracteristici texturi de jeleu personalizabile cu opțiuni de culoare vibrante, și oferă tonul pielii Beneficii de corecție. Această tehnologie face ca produsele solare să fie multifuncționale, mai eficient, și mult mai plăcut.
Referințe
[1] Aguilera j, Gracia-Cazaña t, Gilaberte și. Noi dezvoltări în protecția solară. Photochem Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.
[2] Mk, Florian J., Sisterzeel r, et al. Efectul aplicării protecției solare asupra concentrației plasmatice de ingrediente active de protecție solară: Un studiu clinic randomizat. Jama. 2020; 323(3): 256–267.
[3] Romanole RC, Fava alm, Ore ll, et al. Absorbția neplanificată a ingredientelor de protecție solară: Impactul metodelor de formulare și evaluare. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.
[4] Ulei și, GOSCIANSKA J.. Încorporarea absorbantului UV în emulsii de ulei în apă-relatează și caracteristici de permeabilitate. Appl Sci. 2023; 13: 7674.
[5] Hamadeh, Nash JF, BIAP, Styczynski p, Troutman J., Edginton a. Modelarea mecanică a pielii Concentrații plasmatice de protecție solară ingrediente active în urma aplicării faciale. J Farmac Sci. 2024; 113: 806-825.
[6] Heneweer m, La altele m, Van den berg m, Sanderson JT. Efecte estrogene aditive ale Amestecuri de absorbante UV utilizate frecvent pe transcrierea genei PS2 în celulele MCF-7. Toxicol Appl Farmacol. 2005; 208: 170–177.
[7] Smurf m, Bumbac b, Conștiință m, et al. In vitro și în zadar Estrogenitatea ecranelor UV. Environ Health Perspectiv. 2002; 109: 239–244.
[8] Standarde de siguranță și tehnică pentru produse cosmetice. Administrația națională a produselor medicale. GGTG-2015-13053. 2015, 268.
[9] GB/T. 40219-2021. Specificații generale pentru spectrometre Raman. ICS 71.040.10. 2021.
Lucy Chen
Consultant de marketing de produs
Ca expert în dezvoltarea mărcii de frumusețe, Lucy Chen combină abilitățile sale analitice cu flerul creativ pentru a debloca noi oportunități pentru clienții ei. Înțelegerea ei profundă a dinamicii pieței îi permite să ofere perspective inovatoare și îndrumări strategice care stimulează implicarea și sporesc profitabilitatea. Indiferent dacă lucrezi cu startup-uri sau mărci consacrate, Accentul neclintit al lui Lucy pe diferențiere ajută companiile să construiască narațiuni convingătoare și să iasă în evidență pe piața aglomerată a frumuseții.